HOME FORUMS MEMBERS RECENT POSTS LOG IN  
× Авторизация
Имя пользователя:
Пароль:
Нет аккаунта? Регистрация
Баннер 1   Баннер 2
НОВЫЕ ТОРГОВАЯ НОВОСТИ ЧАТ
loading...
Скрыть
Вернуться   ANTICHAT > ИНФО > Мировые новости. Обсуждения.
   
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра

  #71  
Старый 31.12.2023, 03:14
XUC
Постоянный
Регистрация: 03.09.2006
Сообщений: 872
С нами: 10360604

Репутация: 0


По умолчанию

Россияне придумали, как спасти отечественную микроэлектронику с помощью забытого советского проекта

Русские ученые предложили импортозаместить аналоговые микросхемы на базе белорусского опыта. На это требуется меньше 100 млн руб.

Возрождение микроэлектроники в России
Как стало известно CNews, в России хотят возродить старый советский проект по производству аналоговых микросхем с помощью базовых матричных кристаллов (БМК) и базовых структурных кристаллов (БСК). Внедрение проекта потребует несколько десятков млн руб., а сроки можно оценить в два-три года. После успешной реализации этой инициативы срок запуска микросхем может снизиться вплоть до месяца, а малые серии обойдутся заводам не дороже крупных партий.

Инициаторами проекта выступили научно-исследовательская лаборатория проблем проектирования в экстремальной микроэлектронике института проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук (ИППМ РАН) и Донского государственного технического университета (ДГТУ) и ученые Николай Прокопенко и Алексей Попов.

Кандидат технических наук Алексей Попов рассказал CNews, что точную сумму проекта назвать сложно, но рассчитывать стоит на десятки миллионов рублей. «Первый год до выхода на производство нужно будет оплачивать лишь работу разработчиков, небольшую команду от семи до десяти человек», — сказал он. Затем Алексей Попов оценил подготовку технологии для производства в сумму от 20 до 50 млн руб.



Фото: Kandinsky
Аналоговые микросхемы могут импортозаместить в России
«При традиционном подходе нам предлагали за 50 млн руб. выпустить опытную партию в 25 экземпляров», — заявил Алексей Попов.

С их помощью можно производить, например, усилители сигналов датчиков, решающие и операционные усилители, стабилизаторы напряжения и тока, регуляторы электродвигателей и так далее.

Зачем и какие БМК и БСК нужны России
Авторы проекта считают целесообразным создать семейство специализированных микросхем, которые будут использованы для построения многих интеллектуальных датчиков, позволяющих выполнять измерения различных физических величин. Такие специализированные микросхемы могут быть созданы на основе универсального базового матричного (или структурного) кристалла и использоваться для предварительной обработки сигналов для как можно большего числа существующих датчиков.

Основная разница между БМК и БСК заключается в том, что БСК является набором функциональных узлов, из которых можно собрать готовую систему, а БМК — набором элементов, из которых можно собирать узлы системы или отдельные ее компоненты. «БМК позволяет реализовать много различных вариантов, но требует повышенной квалификации разработчиков и больше времени, а БСК в свою очередь быстрее и проще, но имеет меньшую свободу выбора, чем БМК», — пояснил Алексей Попов.

Кроме предварительной обработки сигналов, аналоговые микросхемы используются и для управления электродвигателями беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и его исполнительными механизмами, управления потоками электроэнергии в комбинированных системах ветро- и солнечной генерации, сверхмалых ГЭС, в системах медицинского назначения, в системах управления технологическими процессами, робототехники и т.д. Для этих целей в состав комплекта разрабатываемых БМК должны быть включены позиции, как минимум, средней мощности.

Авторы проекта считают, что потребность в быстрой разработке аналоговых микросхем специального назначения на платформе российского БМК крайне высока. По их мнению, целесообразно разработать и произвести полностью российскую линейку БМК.

Эту линейку можно будет использовать для разработки и производства самых разных аналоговых микросхем, в том числе радиационно-стойких и низкотемпературных. Помимо этого авторы предлагают применять БМК для работы стабилизаторов напряжения и тока, усилителей низкой частоты, силовых коммутаторов и т.п. Данный тип БМК позволит, например, полностью реализовать системы управления двигателями БПЛА малой и средней мощности.

Также необходим специализированный БСК для аналоговой обработки сигналов датчиков различных физических величин, в т.ч. зарядочувствительные, мостовые, с учетом влияния помех на линии связи.

Белорусский опыт
К работе планируют привлечь белорусских коллег, которые обладают значительным опытом создания и применения базовых матричных кристаллов (БМК).

В проекте сказано, что в настоящее время российские проектировщики используют линейку аналоговых базовых матричных и базовых структурных кристаллов от компании «Интеграл», которая находится в Минске. Некоторые модели подходят к применению в специальных условиях, например, стойкие к радиации или к сверхнизким температурам.

В ДГТУ уже есть ряд разработанных семейств микросхем на базе белорусских разработок для применения в разных условиях.

Однако, использование элементной базы нероссийского производства ограничено в России. Действующее законодательство не считает разработки на основе белорусских БМК локализованными в России, что создает трудности в их применении.

Кто в России производит БМК, и в чем подвох
Сейчас в России БМК делают несколько компаний, самые известные из них – это «Союз» и «Ангстрем» из подмосковного Зеленограда. Отвечая на вопрос о разнице микросхем, предлагаемых в проекте и уже существующих Алексей Попов пояснил, что вышеперечисленные компании делают аналого-цифровые БМК, а не чисто аналоговые. «Их БМК подходят не для всех сфер, у них другая сфера применения и они рассчитаны сразу на цифру», — сказал он.

Разница в том, что аналоговый БМК работает как «конструктор, набор деталей» и с его помощью можно реализовать массу различных вариантов устройств.

Предлагаемая концепция не является новинкой. По словам Алексея Попова, ей уже лет 50, но в девяностые годы были закрыты предприятия, которые занимались аналоговыми БМК, например, «НПО Тор» с проектом «Енисей-БМК».

Источник https://www.cnews.ru/news/top/2023-12-27_mozhno_spasti_tselyj_segment
 
Ответить с цитированием

  #72  
Старый 10.08.2024, 00:58
XUC
Постоянный
Регистрация: 03.09.2006
Сообщений: 872
С нами: 10360604

Репутация: 0


По умолчанию

ASML построила новейшую машину для производства чипов



Бельгийская imec (Interuniversity Microelectronics Centre), одна из крупнейших мировых R&D-компаний, сообщила о «нескольких прорывах», достигнутых в лаборатории, где она работает вместе с ведущим производителем оборудования для выпуска чипов, нидерландской ASML Holding, с помощью новейшей машины ASML для изготовления чипов, пишет Reuters.

С применением новой технологии, известной как «High NA», удалось, по сообщению imec, изготовить микросхему столь же миниатюрную или даже меньше, чем лучшие на сегодняшний день коммерческие образцы.

Предполагается, что производители микросхем, используя High NA, на ближайшие несколько лет продлят действие закона Мура.

NA, как поясняет ASML, это один из двух параметров, от которых зависит плотность логических элементов на единице площади микросхемы. Первый параметр – длина волны света (в ультрафиолетовом диапазоне), который формирует логическую схему на поверхности кристалла. Чем длина волны меньше, тем точнее можно эту схему «прочертить». Возможностью регулировать этот параметра ASML в настоящее время не располагает.

Второй параметр, NA (numerical aperture), влияет на, грубо говоря, размер точки, в которой луч соприкасается с поверхностью будущей микросхемы. High NA уменьшает эту точку в 1,7 раза, и это увеличивает плотность транзисторов на кристалле в 2,9 раза – это очень серьёзный технологический прорыв.

Заказы на машины, применяющие High NA, поступили от Intel, TSMC, Apple, Samsung Electronics, SK Hynix, Micron.

Источник https://d-russia.ru/asml-postroila-novejshuju-mashinu-dlja-proizvodstva-chipov.html
 
Ответить с цитированием

  #73  
Старый 24.10.2024, 03:29
XUC
Постоянный
Регистрация: 03.09.2006
Сообщений: 872
С нами: 10360604

Репутация: 0


По умолчанию

Китай заявил о прорыве в кремниевой фотонике, который позволит делать суперчипы без EUV-литографии
07.10.2024 [21:26], Анжелла Марина

Китай заявил о значительном прорыве в области кремниевой фотоники для производства полупроводников. Государственная лаборатория JFS в Ухане, являющаяся национальным центром исследований в области фотоники, впервые успешно соединила лазерный источник света с кремниевым чипом. Это достижение, по мнению китайских СМИ, может помочь стране преодолеть существующие технические барьеры в проектировании микросхем и достичь самодостаточности в условиях санкций США.




Источник изображения: Copilot

JFS, основанная в 2021 году и получившая государственную поддержку в размере 8,2 млрд юаней ($1,2 млрд), является одним из ключевых институтов Китая, занимающихся разработкой передовых технологий. Как отмечают в JFS, новая технология использует для передачи данных оптические сигналы вместо электрических, что позволяет преодолеть ограничения традиционных чипов, связанных с физическими пределами передачи электрических сигналов и создавать более быстрые и мощные чипов для обработки больших данных, графики и искусственного интеллекта.

Интерес к кремниевой фотонике проявляют не только в Китае. Крупнейшие игроки мировой полупроводниковой индустрии, такие как TSMC, Nvidia, Intel и Huawei, также инвестируют значительные средства в развитие этой технологии. По оценкам SEMI, международной ассоциации полупроводниковой промышленности, мировой рынок кремниевых фотонных чипов к 2030 году достигнет $7,86 млрд по сравнению с $1,26 млрд в 2022 году. Вице-президент TSMC Дуглас Юй Чен-хуа (Douglas Yu Chen-hua) заявил в прошлом году, что «хорошая система интеграции кремниевой фотоники может решить критические проблемы энергоэффективности и вычислительной мощности в эпоху ИИ, что приведет к смене парадигмы в отрасли».

Отметим, что для Китая кремниевая фотоника представляет особую ценность. В отличие от традиционных чипов, для производства фотонных чипов не требуются высокотехнологичные установки экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), на экспорт которых в Китай наложены ограничения США. «Кремниевые фотонные чипы могут производиться внутри страны с использованием относительно зрелых материалов и оборудования», — заявил в 2022 году Суй Цзюнь (Sui Jun), президент пекинского стартапа Sintone, занимающегося разработкой полупроводников.

Эксперты считают, что кремниевая фотоника может стать «новым фронтом в технологическом соперничестве США и Китая». «Хотя экспортный контроль со стороны США, вероятно, сдерживает возможности Китая в производстве традиционных чипов, это также может непреднамеренно стимулировать Китай к выделению большего количества ресурсов на новые технологии, которые будут играть важную роль в полупроводниках следующего поколения», — написал Мэтью Рейнольдс (Matthew Reynolds), бывший сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Источник: https://3dnews.ru/1112108/laboratoriya-v-uhane-sozdala-perviy-otechestvenniy-kremnievofotonniy-chip

Учёные нашли способ расширить радиус действия Wi-Fi до 500 м, используя стандартные передатчики
07.10.2024 [01:18], Анжелла Марина

Учёные разработали новую гибридную технологию, которая объединяет Wi-Fi и протокол сети дальнего действия LoRa, представив новый концепт технологии под названием WiLo. Основная цель WiLo заключается в поддержке сетей Интернета вещей (IoT), таких как системы датчиков для сельского хозяйства или умных городов, где требуется передача данных на большие расстояния с минимальным энергопотреблением.



Источник изображения: Sebastian Kanczok/Unsplash

Профессор Дэмин Гао (Demin Gao) из Колледжа информационных технологий и науки в Нанкинском лесотехническом университете в Китае объясняет, что Wi-Fi сегодня ограничен в радиусе действия и требует относительно большого количества энергии. В то же время, технология LoRa отличается низким энергопотреблением и возможностью передачи данных на большие расстояния, что делает её популярной для IoT-приложений. «В WiLo мы объединили эти два протокола, чтобы использовать преимущества каждого из них без необходимости внедрения дополнительного оборудования для их объединения», — отметил Гао.

Исследовательская группа, в которую вошли представители университетов из Гонконга, Китая, Южной Кореи, США и Великобритании, а также сотрудники Intel из Германии, проводила свои эксперименты с использованием стандартного передатчика LoRa SX1280, произведённого Semtech. Хотя диапазон 2,4 ГГц используется как Wi-Fi, так и множеством других технологий, Wi-Fi и LoRa не могут взаимодействовать напрямую. Для решения этой проблемы учёные разработали алгоритм, который изменяет частоту передачи данных Wi-Fi, чтобы она соответствовала сигналам LoRa.

В техническом плане команда адаптировала стандарт мультиплексирования данных Wi-Fi (OFDM), чтобы он имитировал дальние сигналы, используемые LoRa (CSS). «Это позволяет стандартным устройствам Wi-Fi обмениваться данными на больших расстояниях, используя технологию LoRa без дополнительного оборудования», — пояснил Гао. В ходе тестов, проведённых как в помещении, так и на улице, технология WiLo продемонстрировала успешную (на 96 %) передачу данных на расстоянии до 500 метров.

Отмечается, что одним из главных преимуществ WiLo является возможность работы технологии на уже существующем оборудовании, что снижает затраты на её внедрение и упрощает масштабирование. Однако есть и недостатки. В частности, для одновременной работы Wi-Fi и эмуляции сигналов LoRa, устройства потребляют немало энергии. Учёные планируют решить этот вопрос в будущем, оптимизировав энергоэффективность, скорость передачи данных и устойчивость WiLo к помехам. «Следующим шагом с целью коммерциализации станет дальнейшая оптимизация системы, а также тестирование WiLo в различных условиях IoT», — сказал Гао.

Источник: https://3dnews.ru/1112075/tehnologiya-wilo-pozvolit-peredavat-dannie-po-wifi-na-dalnie-rasstoyaniya

В России создана технология производства гибкого высокотемпературного сверхпроводника

Российские ученые из Казанского федерального университета разработали способ производства гибкого высокотемпературного сверхпроводника на основе диборида магния. Задача новых разработок в этой области — повысить энергосбережение и удешевить технологии производства.

Сверхпроводящий кабель
Ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали технологию создания гибкого высокотемпературного сверхпроводника на основе диборида магния, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

На гибкую подложку из никелевого сплава наносится буферный слой, поверх него — слой сверхпроводника методом магнетронного напыления, защитный и стабилизирующий слои, пояснил доцент кафедры общей физики, руководителя НИЛ «Квантовые симуляторы» Института физики Руслан Батулин.

Такой сверхпроводник может быть применен для создания различных токоограничивающих устройств, силовых кабелей, моторов, генераторов, накопителей энергии, говорится в сообщении министерства.



fabrikasimf на Freepik

Российские ученые достигли прогресса в разработке технологий создания сверхпроводников

Его преимуществом является снижение стоимости и веса: «Одними из ключевых преимуществ сверхпроводника диборида магния являются возможность использования энергоэффективных криокулеров для охлаждения, интегрирование в систему гибридной линии электропередачи на основе передачи сжиженного водорода и высокотемпературного сверхпроводящего кабеля, снижение удельной стоимости и веса по сравнению с технологией изготовления высокотемпературного сверхпроводника на основе REBCO».

Развитие технологий изготовления сверхпроводников
Современные проводники, основанные на меди и медных сплавах, рассеивают около 15% мощности. Металлокерамические сплавы и оптоволокно весьма дороги и требуют больших трудозатрат при производстве длинных кабелей. Кроме того, кабели на основе оптоволокна не должны быть короче определенной длины, в противном случае использование этого материала нерентабельно.

Высокотемпературные сверхпроводники отличаются повышенной хрупкостью, поэтому при создании из этих материалов силовых кабелей приходится наносить их на гибкую основу. Кроме того, многие кабели должны работать в присутствии сильных магнитных полей, например, в трансформаторах или генераторах, а магнитное поле разрушает сверхпроводимость.

«В связи с развитием криогенной техники в мире и достижениями в области технологий изготовления сверхпроводников все острее стоит задача энергосбережения (уход от стратегически ценного ресурса — гелия) и удешевления технологии их производства», — сказал Батулин.

Мировые запасы гелия могут скоро закончиться. Это единственный элемент, который не затвердевает и остается в жидком агрегатном состоянии при сколь угодно низких температурах. Уровень мирового предложения с каждым годом снижается, из-за чего с 2018 г. на рынке наблюдается дефицит, писал Forbes в 2022 г. В России на тот момент действовал только один производитель гелия — Оренбургский гелиевый завод (ОГЗ).

Источник https://www.cnews.ru/news/top/2024-10-08_v_rossii_sozdana_tehnologiya

Logitech представила клавиатуру POP Icon Keys в разных цветах
08.10.2024 [16:25], Павел Котов

Компания Logitech анонсировала клавиатуру POP Icon Keys, которая представляет собой одновременно яркое средство самовыражения и удобный рабочий инструмент. В комплекте POP Icon Combo новинка будет поставляться с мышью одноимённой серии.



Источник изображений: Logitech











Клавиатуру POP Icon Keys отличают контурные низкопрофильные клавиши, которые обеспечивают комфортный набор текста, прозрачная отделка по периметру и привлекательные основные цвета. На корпусе присутствуют четыре настраиваемые кнопки, управление которыми осуществляется при помощи бесплатного приложения Logi Options+ в соответствии с потребностями рабочего процесса. Можно быстро переключаться между режимами работы и отдыха, в одно нажатие отключать звук, открывать соцсети, музыкальные и видеоприложения, а также инструменты на основе искусственного интеллекта. Клавиши быстрого доступа для отключения звука, открытия меню смайликов, сохранения снимков экрана и запуска других функций также настраиваются в Logi Options+ в соответствии с потребностями рабочего процесса.

Logitech POP Icon Combo
Смотреть все
изображения (5)
Logitech POP Icon Keys работает с несколькими операционными системами, поддерживается переключение между тремя компьютерами, телефонами или планшетами. Двух батареек типа AAA (идут в комплекте) хватает на 36 месяцев работы. Клавиатура доступна в кремово-розовой, кремово-оранжевой, графитово-зеленой, кремово-синей и кремово-графитовой расцветках — она поступит в продажу до конца месяца по всему миру по цене $49,99. Можно выбрать комплект Logitech POP Icon Combo, в который вместе с клавиатурой входит мышь POP Mouse: комплект предлагается за $69,99, за мышь отдельно придётся отдать $29,99.

Источник: https://3dnews.ru/1112156/logitech-predstavila-klaviaturu-pop-icon-keys-v-raznih-tsvetah

Dasung представила монитор с быстрой матрицей на цветных электронных чернилах — 33 Гц
11.10.2024 [17:53], Павел Котов

В прошлом году китайская Dasung похвасталась первым в мире монитором с цветным экраном E-Ink, который продавался в вариантах с плоской или изогнутой панелью. Теперь производитель представил обновлённую модель Paperlike Color, которая может похвастаться высокой для дисплеев на электронных чернилах частотой обновления — 33 Гц.



Источник изображения: Dasung

Чем быстрее обновляется изображение на экране, тем более плавными кажутся движения объектов. Просмотр видео на дисплеях E-Ink может огорчить, потому что у них более низкая частота обновления в сравнении с ЖК- и OLED-панелями, у которых этот показатель составляет от 60 Гц. Те 33 Гц, которые предлагает новая версия дисплея Dasung, едва ли сравнятся с частотой обновления традиционных экранов на мониторах, но это значительный шаг вперёд для E-Ink. Производитель даже опубликовал видео, на котором одна и та же картинка подаётся на два экрана: один с ЖК-панелью и другой — с дисплеем Paperlike Color.

Paperlike Color (Revolutionary) vs. LCD: Ultra-Fast, Unbelievable!

Paperlike Color Revo features DASUNG's New-Gen God-Level High Refresh, the refresh speed is nearly identical to LCD screens. With X-Color Filter True Color E...

www.youtube.com


Экран 25,3-дюймового монитора создан на основе той же технологии Kaleido 3 ePaper, что и модель первого поколения, но Dasung разработала несколько новых алгоритмов повышения производительности: за улучшение цветов отвечает X-Color Filter, а проблему остаточного изображения решает алгоритм Auto-Clear. «Магию скорости E Ink, которая полностью разрушит ваши предубеждения», обеспечивает технология God-Level High Refresh, и компания пообещала в перспективе дополнительно повысить частоту обновления экрана.

Разрешение дисплея составляет 3200 × 1800 пикселей, что соответствует отношению сторон 16:9; следует также отметить «огромную» переднюю подсветку с регулируемыми яркостью и цветовой температурой, которая избавляет от потребности включать яркий свет в помещении. Подключение к компьютеру производится через HDMI или DisplayPort, поддерживаются беспроводные стандарты AirPlay и Miracast. Регулируемая по высоте подставка позволяет менять ориентацию экрана, присутствует крепление VESA, есть и пара динамиков. Стоимость монитора Dasung Paperlike Color с частотой обновления 33 Гц составляет $1749.

Источник: https://3dnews.ru/1112340/dasung-us...-bolee-bistriy-ekran-na-elektronnih-chernilah

ASRock рекламирует разгон оперативной памяти DDR5 до 10 133 МТ/с на новой плате Taichi Z890 OCF
14.10.2024 [14:19], Николай Хижняк

Компания ASRock сообщила, что её новая материнская плата Taichi OCF, оснащённая чипсетом Intel Z890, может работать с оперативной памятью DDR5 со скоростью выше 10 000 МТ/с. Эта плата для процессоров Intel Core Ultra 200S разработана специально для оверклокеров, оснащена усиленной подсистемой питания и получила только два слота для установки ОЗУ.



Источник изображений: ASRock
Согласно ASRock, обычная версия Taichi Z890 поддерживает оперативную память со скоростью до 9200 МТ/с посредством разгона. Однако версия OCF (OC Formula) разработана с учётом поддержки памяти до 10 133 МТ/с. Однако, конечно, никто не гарантирует, что такая скорость памяти действительно будет достигнута. Даже в официальных характеристиках Taichi Z890 OCF указано, что она поддерживает ОЗУ до 9600 МТ/с. Иными словами, речь идёт не об официальной поддержке модулей памяти со скоростью выше 10 000 МГц (планок памяти с такой заявленной скорости пока просто нет в продаже), а о том, что пользователи могут самостоятельно экспериментировать с разгоном, пытаясь достичь заявленной скорости.
Какими-либо примерами достижений разгона с использованием новой платы Taichi Z890 OCF компания ASRock не делилась, поскольку оглашение такой информации пока находится под запретом. Однако производитель опубликовал фотографии платы из своей лаборатории оверклокинга. Очевидно, что Taichi Z890 OCF сможет продемонстрировать все свои возможности разгона компонентов лишь при использовании экстремального охлаждения, например, в виде жидкого азота, поэтому скорость 10 133 МТ/с для памяти может быть вообще недостижима при использовании обычного воздушного охлаждения.

Новая серия материнских плат ASRock Z890 оснащена запатентованной технологией Memory OC Shield, которая, как говорит производитель, снижает электромагнитные помехи в передаче сигналов между модулями ОЗУ и CPU, которые могут помешать в раскрытии полного потенциала разгона. ASRock изменила дизайн своих плат, чтобы ограничить эти помехи. Кроме того, новые платы производителя поддерживают профили разгона ОЗУ Intel XMP и AMD EXPO.
Стоит отметить, что Intel действительно улучшила поддержку памяти DDR5 у новой платформы Arrow Lake-S, добавив ей в том числе поддержку модулей CUDIMM, которые оснащаются собственными тактовыми генераторами для стабильной работы ОЗУ на более высоких частотах. Однако официально платформа Intel Arrow Lake-S поддерживает без разгона память до DDR5-6400.


Источник изображения: Intel
ASRock Z890 OCF, как и другие ранее представленные платы на чипсете Intel Z890, не только от ASRock, но и от других производителей, появятся в продаже позже в этом месяце. Согласно данным крупного западного ретейлера Newegg, стоимость модели ASRock Z890 OCF составит $599.

Источник: https://3dnews.ru/1112433/asrock-za...poddergivaet-ozu-ddr5-so-skorostyu-10-133-mts
 
Ответить с цитированием

  #74  
Старый 01.11.2024, 00:26
XUC
Постоянный
Регистрация: 03.09.2006
Сообщений: 872
С нами: 10360604

Репутация: 0


По умолчанию

Ученые создали растягиваемые транзисторы для умных носимых устройств

Новая технология улучшит работу медицинских гаджетов и трекеров
Ученые из Гонконгского университета разработали растягиваемые органические транзисторы (OECTs), которые способны собирать данные и выполнять вычисления прямо на носимом устройстве. Эта инновационная система, представленная в журнале Nature Electronics, позволяет улучшить работу умных часов и трекеров здоровья, обеспечивая комфорт для пользователей.



© Ferra.ru
В отличие от традиционных транзисторов, OECTs могут надежно функционировать в условиях высокой влажности, что делает их идеальными для медицинских устройств и носимых технологий. Новые транзисторы выполнены из эластичных материалов и способны растягиваться более чем на 50%, что делает их более удобными для пользователей.

Устройство также поддерживает возможности встраивания алгоритмов машинного обучения, что позволяет ему выполнять вычисления на месте и принимать решения в режиме реального времени. Этот подход важен для создания замкнутых систем диагностики и терапии, управляемых искусственным интеллектом.

Система была успешно протестирована на умных часах, где она показала точность предсказания жестов рук с результатом около 90%. Разработчики уверены, что эта технология значительно улучшит работу носимых устройств в медицине и других сферах.



Источник https://www.ferra.ru/news/techlife/...dlya-umnykh-nosimykh-ustroistv-20-10-2024.htm

Впервые получено объёмное изображение скирмиона — наноразмерного магнитного вихря, способного изменить электронику

Учёные Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли (Lawrence Berkeley National Laboratory) впервые получили объёмное изображение скирмиона — наноразмерного магнитного вихря. Это настолько устойчивая структура, что она может служить элементом памяти и логики в обычных и квантовых вычислениях. Спиновая сущность скирмиона подразумевает предельно малое потребление энергии и высокую надёжность — всё это может привести к прорыву в системах хранения и расчётов.



Источник изображения: Lawrence Berkeley National Laboratory

Традиционно магнитный скирмион рассматривался как двумерный объект. Однако в реальных условиях материал, в котором возникают скирмионы, имеет некий физический объём, в который скирмионы «запускают» свои «магнитные щупальца» и тоже приобретают объём. В этом объёме структура скирмионов не может считаться однородной. Их спиновая структура претерпевает изменения: от ориентации вверх строго в центре до ориентации строго вниз по краям. Это придаёт скирмионам определённые свойства, которые необходимо учитывать. Но сначала всё это нужно увидеть и измерить.

«Наши результаты обеспечивают основу для метрологии на наноуровне для устройств спинтроники», — сказал Питер Фишер (Peter Fischer), старший научный сотрудник Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли при Министерстве энергетики США, который руководил исследованием.

Для исследования скирмионов учёным предоставила образец компания Western Digital, что само по себе интересно. Это многослойный материал из плёнок иридий/кобальт/платина шириной 800 нм и толщиной 95 нм. Образец исследовался с помощью мягкого рентгеновского излучения методом магнитно-рентгеновской ламинографии в Швейцарии.

С помощью рентгеновской ламинографии «вы можете в принципе реконфигурировать [скирмион] на основе множества изображений и данных», как пояснили авторы работы. Этот процесс занял месяцы и, в конце концов, позволил лучше понять спиновые структуры скирмионов. Полное понимание 3D-спиновой текстуры скирмионов «открывает возможности для изучения и адаптации 3D-топологических спинтронных устройств с расширенными функциональными возможностями, которые не могут быть достигнуты в двух измерениях».

Источник: https://3dnews.ru/1112867/vpervie-p...nitnogo-vihrya-sposobnogo-izmenit-elektroniku

Разработан метод создания мягких электронных компонентов для носимых устройств и медицинского оборудования
Новая технология позволяет создавать мягкие электронные компоненты без сверления отверстий

Учёные из Вирджинского технологического университета разработали инновационный метод создания мягких электронных компонентов, которые могут быть использованы в различных устройствах, таких как телефоны, носимые устройства и медицинское оборудование. Основное внимание в проекте уделяется схемам, которые управляют всеми электронными соединениями внутри.

Новая технология использует микрокапли жидкого металла для создания лестничной структуры, которая образует небольшие проводящие проходы, называемые переходными отверстиями. Эти переходные отверстия создают электрические соединения без необходимости создавать отверстия в оборудовании, как это было в предыдущих методах.

«Это приближает нас к таким захватывающим возможностям, как мягкая робототехника, носимые устройства и электроника, которая может растягиваться, сгибаться и скручиваться, сохраняя при этом высокую функциональность», — сказал Майкл Бартлетт, главный исследователь и доцент кафедры машиностроения.



Источник: Michael Bartlett

Главным автором публикации был Дон Хэ Хо, научный сотрудник, работающий с Бартлеттом. К команде Virginia Tech в этом исследовании присоединились коллеги Лин Ли, доцент Пенсильванского университета, и Чэньхао Ху, аспирант из команды Ли.

Предыдущее исследование мягких схем, разработанное командой Бартлетта, заменяет негибкие материалы мягкими электронными композитами и крошечными, проводящими электричество жидкими металлическими каплями. Эта мягкая электроника является частью быстро развивающейся области технологий, которая даёт гаджетам новый уровень долговечности.

В новом проекте исследователи взялись за проблему мягких плат, в частности, за прохождение электрических токов между слоями, которые накладываются друг на друга. Это важно для эффективного использования электрического тока в ограниченном пространстве, которое занимают платы.

Новая технология команды позволяет не делать отверстий и использует микрокапли жидкого металла для формирования мягких переходных отверстий и планарных межсоединений, создавая электрические соединения через и через слои схемы, преодолевая эти проблемы. Процесс включает направленное расслоение капель жидкого металла в фотосмоле. Используя неровности, возникающие во время воздействия ультрафиолета, исследователи создают ступенчатую структуру, которая позволяет каплям контролируемо собираться.



Источник: Alex Parrish for Virginia Tech

Этот подход очень универсален, и жидкие металлические переходы и межсоединения могут быть реализованы в нескольких типах материалов. С этой технологией можно пойти дальше и выполнить подход к изготовлению несколько раз и создавать всё больше и больше слоёв.

«Используя эти в противном случае нежелательные краевые эффекты, мы можем создавать мягкие, проводящие переходы, которые соединяют различные слои схемы быстрым и параллельным образом. Мы можем сделать всё это, сохраняя гибкость и механическую целостность мягкого устройства», — сказал Хо.

"Благодаря интеграции с плоскостными слоями схем можно создавать мягкие, гибкие схемы со сложной многослойной архитектурой. Это открывает новые формы мягкой электроники, где несколько мягких переходов и межсоединений создаются параллельно и пространственно контролируемым образом. Что имеет решающее значение для развития этой области», — добавил Бартлетт.

Источник https://www.ixbt.com/news/2024/10/2...h-ustrojstv-i-medicinskogo-oborudovanija.html

Samsung представила новую технологию памяти Selector-Only Memory (SOM)
Сочетание энергонезависимости и высокой скорости чтения/записи

Компания Samsung представила новую технологию памяти под названием Selector-Only Memory (SOM), которая сочетает в себе энергонезависимость и высокую скорость чтения/записи, аналогичную DRAM, а также возможность «наращивания». Для ускорения разработки SOM компания использовала передовые методы компьютерного моделирования.

SOM базируется на архитектурах памяти с перекрёстными точками, подобных памяти с изменением фазы и оперативной памяти RRAM, где используются стекированные массивы электродов. Обычно эти архитектуры требуют транзистора-селектора или диода для адресации определённых ячеек памяти.



Источник: DALL-E
Компания реализовала новый подход, исследуя материалы на основе халькогенидов, которые выполняют функции как селектора, так и элемента памяти, представив новую форму энергонезависимой памяти. Исследователи Samsung представят свои выводы на Международном собрании электронных приборов (IEDM) этого года, которое пройдет с 7 по 11 декабря в Сан-Франциско.

Южнокорейский технологический гигант провёл скрининг широкого спектра халькогенидных материалов для приложений SOM и изучил более 4000 комбинаций материалов, сузив их до 18 с помощью компьютерного моделирования на основе Ab-initio. Основное внимание уделялось улучшению дрейфа порогового напряжения и оптимизации окна памяти — двум ключевым факторам производительности SOM.



Источник: Samsung

Традиционные исследования SOM ограничивались использованием халькогенидных систем Ge, As и Se, обнаруженных в пороговых переключателях овонов (OTS). Однако Samsung утверждает, что её комплексный процесс моделирования позволил провести более широкий поиск, учитывая характеристики связи, термическую стабильность и надёжность устройства для повышения производительности и эффективности.

В последующей презентации IEDM исследователи IMEC обсудят потенциальные атомные механизмы, такие как локальная перестройка атомных связей и атомная сегрегация, которые могли бы объяснить, как работает селекторный компонент в SOM, дополнительно влияя на пороговое напряжение — важный фактор производительности памяти.

Источник https://www.ixbt.com/news/2024/10/27/samsung-selector-only-memory-som.html

Xiaomi представила Mesh-систему BE3600 Pro с поддержкой Wi-Fi 7

Компания Xiaomi представила Mesh-систему BE3600 Pro. В её состав входит головное устройство (роутер), а также второстепенный модуль, что позволяет обеспечить покрытие на площади до 160 м2 и подключить к Mesh-системе до 10 устройств и Wi-Fi 7.



Источник изображения: Xiaomi
В основе Mesh-систему Xiaomi BE3600 Pro используется неназванный процессор компании Qualcomm и реализована технология Xiaomi HyperConnect, которая отвечает за динамическую взаимосвязь устройств в реальном времени, упрощая подключение к умному дому с помощью встроенного центрального шлюза и возможностей Bluetooth Mesh.

Роутер работает в двух диапазонах и обеспечивающий совокупную скорость беспроводной связи 3570 Мбит/с. В сочетании с диапазоном 5 ГГц, MIMO 2×2 и полосой шириной 160 МГц. Имеется поддержка 2.5G Ethernet.

Mesh-система Xiaomi BE3600 Pro будет доступна по цене 699 юаней (около $98) за комплект из головного и вспомогательного устройства, а также за 349 юаней (около $49) можно будет отдельно купить головное устройство.

Помимо BE3600 Pro компания Xiaomi представила сегодня множество других устройств. В частности, производитель анонсировал смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, смарт-часы Watch S4 и смарт-браслет Band 9 Pro, новые планшеты, новые телевизоры, а также электрический спорткар SU7 Ultra.

Источник: https://3dnews.ru/1113214/xiaomi-pr...o-s-poddergkoy-podklyucheniya-do-10-ustroystv

Ученые создали электропроводящую шелковую нить Энергия прямо от тела

Шведские учёные из Технологического университета Чалмерса разработали электропроводящую шелковую нить, которая способна генерировать энергию, используя разницу температур между телом человека и окружающей средой. Новая ткань может стать источником питания для небольших устройств и датчиков без использования батареек.



© Ferra.ru
Термотекстиль работает за счёт превращения тепла тела в электрический ток, что открывает перспективы для питания носимых сенсоров, отслеживающих движения и сердцебиение. Важной составляющей разработки является безопасность и гибкость материала: нить покрыта специальным полимером, который не только проводит электричество, но и безопасен для носки.

Испытания показали, что ткань сохраняет свои свойства даже после нескольких стирок. Пока что производство таких тканей требует много времени и выполняется вручную, но ученые уверены, что в будущем технологию можно будет масштабировать.



Источник https://www.ferra.ru/news/techlife/...roprovodyashuyu-shelkovuyu-nit-31-10-2024.htm
 
Ответить с цитированием

  #75  
Старый 14.05.2026, 07:20
SPUTNIK
Познающий
Регистрация: 15.02.2006
Сообщений: 59
С нами: 10649839

Репутация: 0
По умолчанию

Китайская TCL превзошла Samsung, Sony и других производителей ТВ: 85-дюймовый TCL X11L SQD Mini LED выдал пиковую яркость почти 11 000 нит
«Исторический момент для потребительских телевизионных технологий»
85-дюймовый телевизор TCL X11L SQD Mini LED показал впечатляющий результат в тестах — почти 11 000 нит пиковой яркости. Это выше официального потолка в 10 000 нит стандарта PQ HDR. Измерения провёл обозреватель Винсент Тео (Vincent Teoh), и результат оказался даже выше заявленного TCL уровня HDR10 000 для этой линейки.


Изображение: TCL

«Я только что измерил яркость почти в 11 000 нит на 85-дюймовом телевизоре TCL X11L SQD (Super Quantum Dot) Mini LED. Что превосходит даже потолок в 10 000 нит стандарта PQ HDR10. Поистине исторический момент для потребительских телевизионных технологий», — написал Винсент Тео на своей страничке в соцсети X.

Флагманская серия X11L относится к топовым Mini LED-телевизорам компании. В версии с диагональю 85 дюймов заявлено 14 400 зон локального затемнения, а у 98-дюймовой модели их число достигает 20 736. Именно такая плотная подсветка позволяет добиваться очень высокой пиковой яркости и более точного управления светом в сценах с HDR-контентом.

Важно понимать, что речь идёт именно о пиковых значениях — то есть о кратковременных вспышках на небольших участках экрана, а не о постоянной яркости всей панели. Даже сам Teoh отметил, что если бы экран действительно светился на уровне 11 000 нит целиком, его световой поток достигал бы примерно 68 800 люмен — это уровень стадионного света. Чтобы смотреть на такой ТВ, пользователям понадобились бы солнцезащитные очки.

По оценке обозревателя, столь высокая пиковая яркость почти неизбежно связана и с серьёзным энергопотреблением. Для сравнения: у других Mini LED-моделей TCL потребление может достигать 155 Вт в SDR и до 690 Вт в HDR-режиме.

Если смотреть шире, конкуренты заметно отстают по пиковым значениям: например, для 116-дюймового Hisense UX заявлены до 8000 нит, а для профессионального монитора Sony BVM-HX3110 заявлено около 4000 нит. На этом фоне результат TCL X11L выглядит одним из самых высоких среди потребительских телевизоров и демонстрирует, насколько агрессивно развивается Mini LED-технология в сегменте премиальных ТВ.

Источник https://www.ixbt.com/news/2026/05/13...ed-11-000.html
 
Ответить с цитированием

  #76  
Старый 14.05.2026, 14:53
SPUTNIK
Познающий
Регистрация: 15.02.2006
Сообщений: 59
С нами: 10649839

Репутация: 0
По умолчанию

О росте цен на микроэлектронику:

https://forum.antichat.xyz/thread8995995.html
 
Ответить с цитированием

  #77  
Старый Вчера, 03:47
SPUTNIK
Познающий
Регистрация: 15.02.2006
Сообщений: 59
С нами: 10649839

Репутация: 0
По умолчанию

Ученые создали невидимые солнечные элементы — рабочий слой в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса

КПД достигает 7,6%

Исследователи из Исследователи из Технологического университета Наньян в Сингапуре разработали ультратонкие полупрозрачные солнечные элементы, которые в будущем могут превратить обычные окна в источник электроэнергии.


Изображение: NTU Singapore

Речь идёт о солнечных элементах на основе перовскита — перспективного материала, который считается одной из главных альтернатив классическому кремнию. Новые панели получились настолько тонкими, что их рабочий слой имеет толщину около 10 нанометров — это примерно в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса.

Главная идея разработки — сделать солнечные панели почти незаметными. Такие элементы можно будет встраивать прямо в окна небоскрёбов, стеклянные фасады, автомобильные стёкла и даже носимую электронику.

При этом технология уже показывает довольно хорошие характеристики: полупрозрачная версия пропускает около 41% видимого света и одновременно преобразует солнечную энергию с эффективностью до 7,6%.

Особенно важно то, что панели способны работать не только под прямым солнцем, но и при рассеянном освещении. Для городов с плотной застройкой это критично: высотные здания постоянно создают тень, и обычные солнечные панели в таких условиях работают хуже.

Для изготовления исследователи использовали метод вакуумного термического испарения. Он позволяет создавать очень ровные слои материала без токсичных растворителей, которые часто применяются при производстве солнечных элементов.

Учёные сделали сразу несколько вариантов панелей — от полностью непрозрачных до полупрозрачных. В зависимости от толщины слоя эффективность достигала 7–12%.

Авторы проекта считают, что в будущем такие технологии помогут зданиям частично обеспечивать себя электричеством через собственные окна и стеклянные поверхности. Впрочем, до массового внедрения ещё далеко: исследователям предстоит доказать, что такие элементы смогут долго работать без быстрой деградации.

Технология уже запатентована через NTUitive — коммерческое подразделение университета. Сейчас команда ищет партнёров для масштабирования производства.

Источник https://www.ixbt.com/news/2026/05/17...go-volosa.html
 
Ответить с цитированием

  #78  
Старый Вчера, 07:47
SPUTNIK
Познающий
Регистрация: 15.02.2006
Сообщений: 59
С нами: 10649839

Репутация: 0
По умолчанию

Учёные из Японии сделали память, которая в 250 раз быстрее нынешней DRAM:
антиферромагнетик тримарганец-олово переключается всего за 40 пикосекунд

Причем в эксперименте испытали переключение не только при помощи электричества, но и света
Учёные из Университета Токио и крупнейшего государственного научно-исследовательского института Японии (RIKEN) сообщили о прорыве в области создания памяти нового поколения. Им удалось переключать магнитное состояние материала Mn3Sn (антиферромагнетик тримарганец-олово) электрическим импульсом длительностью всего 40 пикосекунд (примерно в 250 раз меньше 10 наносекунд для внутреннего доступа к ячейке памяти DRAM.) Это открывает путь к появлению сверхбыстрой памяти с низким энергопотреблением.

Учёные из Японии сделали память, которая в 250 раз быстрее нынешней DRAM: антиферромагнетик тримарганец-олово переключается всего за 40 пикосекунд
Изображение сгенерировано Gemini
Сейчас при попытке ускорить работу CPU и GPU резко растут нагрев и расход энергии. В новой разработке исследователи использовали другой принцип — spin-orbit torque: он позволяет менять магнитное состояние материала очень быстро при минимальном выделении тепла.

Учёные также показали, что переключение можно выполнять не только электричеством, но и сверхкороткими световыми импульсами. Для этого использовались лазер и фотоэлектрический преобразователь. Фактически исследователи продемонстрировали базовую схему, где свет напрямую участвует в записи данных в энергонезависимую память. Это направление считается одним из перспективных для будущих вычислительных систем, где оптика и электроника будут работать вместе.

По мнению авторов работы, технология может стать основой для новых типов памяти и сверхбыстрых энергоэффективных вычислительных устройств, особенно в системах, где важны минимальные задержки и низкое тепловыделение.

Источник https://www.ixbt.com/news/2026/05/16/250-dram-40.html
 
Ответить с цитированием
Ответ





Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Быстрый переход




ANTICHAT ™ © 2001- Antichat Kft.